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推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:00
推挽全桥双向直流变换器的研究
1 引言
随着环境污染的日益严重和新能源的开发,双向直流变换器得到了越来越广泛的应用,像直流不停电电源系统,航天电源系统、电动汽车等场合都应用到了双向直流变换器。越来越多的双向直流变换器拓扑也被提出,不隔离的双向直流变换器有Bi Buck/Boost、Bi Buck-Boost、Bi Cuk、 Bi Sepic-Zeta;隔离式的双向直流变换器有正激、反激、推挽和桥式等拓扑结构。不同的拓扑对应于不同的应用场合,各有其优缺点。推挽全桥双向直流变换器是由全桥拓扑加全波整流演变而来。推挽侧为电流型,输入由蓄电池供给,全桥侧为电压型,输入接在直流高压母线上。此双向直流变换器拓扑适用在电压传输比较大、传输功率较高的场合。
本文分析了
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基于μModule转换器增加输出电压和电流范围
凌力尔特的隔离型μModule 转换器是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器采用了一种反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围被限制在12V (最大值),但是可以增加输出电压或输出电流范围。这解决方案就是简单地把两个或更多的隔离型μModule 转换器副边串联连接起来。 我们将采用已取得UL60950 标准认证的2kV AC 隔离型μModule 转换器LTM 8057 和LTM8058 来演示该设计方法,这种方法也可应用于LTM8046、LTM8047和 LTM8048。假设我们希望从一个20V 输入获得一个10V/300mA 的输出。通过查看图 1 给出的最大输出电流曲线,我
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开关电源输出电压低检修技巧
1、开关 电源 输出电压低的原因 ⑴ 220V交流电压输入电路和整流滤波电路对开关管提供的工作电压不够,超出脉宽调制电路的控制范围。 ⑵ 负载电路存在过流引起开关电源负载加重而导致输出电压下降。 ⑶ 开/关机接口电路处于待机状态,令开关电源工作于低频振荡状态其输出电压为待机状态下的度数。此类故障仅应于无预备电源,CPU预备状态下的工作电压由开关电源提供的机型。 ⑷ 开/关机接口电路末端因故工作于开机或待机之间的状态,从而导致开关电源工作于待机与开机状态之间的工作频率,造成开关电源输出电压高于待机值,低于开机值。 ⑸ 保护电路端因故障工作于导通状态,使电源进入弱振窄脉冲供电,引起开关电源输出电压下降。 ⑹
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基于Buck-Boost电路的宽输出电压AC-DC电源设计
电源装置是电力电子系统重要的组成部分,其设计的好坏直接影响到被供电设备性能的发挥。高频开关电源由于具有效率高、体积小和重量轻等特点,获得了广泛的应用。AC-DC开关电源就是把交流电转换为设备需要的直流电的一种装置。而现有的AC-DC开关电源只能输出几个特定电压值,如:220 VAC-15 VDC/12 VDC/5 VDC等,不能实现输出电压在较大范围内的调节。这大大限定了开关电源的应用。 本文介绍的PWM脉冲调节电路选用芯片UC3842。它是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,工怍环境温度在-50~150℃之间,具备优良的脉宽调制特性。此外由于微控制器具备较高的性价比和良好的控
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MAX736系列可调输出电压电路
MAX736系列可调输出电压电
图中可调输出电压电路,选择外接电阻分压器R1R2的阻值可使MAX759的输出电压在-15-0V之间可调,输出电压超过-15V时,需要变压器在过压时保护功率MOSFET,若在输出端与CX脚接补偿电容(典型值10NF)及反馈电阻(5-15KM)可得到最理想的瞬变响应特性。
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常用于调节隔离式电源输出电压电路
TL431 并联稳压器或许是隔离式开关电源中最常见的 IC,其可提供低成本的简单方式精确调节输出电压。图 1 是 TL431 及典型应用电路(用于调节隔离式电源输出)的方框图。TL431 在单个三端器件中整合一个内部参考和一个放大器。R3 和 R5 电阻分压器以及 TL431 的内部参考电压可设定输出电压。在 TL431 内部,误差放大器输出可驱动晶体管的基极。晶体管集电器不仅可连接 TL431 的 K (阴极)引脚,而且还可驱动一个光耦合器,其可将隔离边界的误差信号发送至主控制器。反馈环路的频率响应由位于 TL431 阴极与 REF 引脚之间的补偿组件形成。 图 1. 常用于调节隔离式电源输出电压的 TL431 电路。 在
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开关电源原理与设计(连载九)并联式开关电源输出电压滤波电路
1-4-2.并联式开关电源输出电压滤波电路
上面已经知道,当并联式开关电源不带输出电压滤波电路时,输出脉冲电压的幅度将非常高。但在应用中,大多数并联式开关电源输出电压还是经过整流滤波后的直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。
图1-12是带有整流滤波功能的并联式开关电源工作原理图。图1-12中,Ui是开关电源的工作电压,L是储能电感,eL为电流iL在储能电感两端产生的反电动势,K是控制开关,R是负载。而图1-13、图1-14、图1-15分别是并联式开关电源控制开关K工作于占空比为0.5、 0.5、 0.5时,图1-12电路中各点的电压、电流波形。图图1-13、图1-1
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